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cyqdesign 2011-02-25 18:13

LED驱动芯片工作原理与电路设计

《LED驱动芯片工作原理与电路设计》概要地叙述了LED的发光原理及其驱动特点,着重讨论了用IC芯片驱动LED电路的工作原理和线路分析,介绍了应用于LED直流一直流驱动器、交流-直流驱动器的许多芯片及其实用电路,并给出了电路中关键元件的计算公式。《LED驱动芯片工作原理与电路设计》内容丰富,通俗易懂,前后联系,将LED的特点、驱动电路的理论分析和实际应用紧密结合起来,具有很强的实用性。可供从事LED应用的相关工程技术人员参考,亦可供大专院校相关专业的师生阅读。 MR$>!Nlp  
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cyqdesign 2011-02-25 18:13
目录 y3eHF^K+$  
第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 {G3i0 r  
1.1 半导体材料 1 B=X,7  
1.2 LED的结构和发光原理 3 XiQkrZ  
1.2.1 LED的结构 3 --fFpM3EvS  
1.2.2 LED的发光原理 4 1A<,TFg  
1.3 LED的主要参数和特性 5 o' 'wCr%  
1.3.1 LED的电学特性 5 `/nM[  
1.3.2 LED的光学特性 9 zhblLBpeE\  
1.3.3 LED的热特性 11 2i7e#  
1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 mC[UXN/  
1.4.1 LED的结构的变化 12 A8DFm{})c  
1.4.2 LED的外延材料 13 fuX'~$b.fA  
1.4.3 LED的衬底材料 14 "D][e'  
1.5 LED的应用领域 15 ROc`BH=  
1.5.1 指示光源 15 r~7:daG*  
1.5.2 背光源 16 E9}{1A  
1.5.3 大屏幕显示 16 z[EFQ^*>  
1.5.4 在汽车上的应用 17 jS<_ )  
1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 6#e::GD  
1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 g(ogXA1  
1.5.7 在普通照明方面的应用 18 ~9\zWRh  
1.6 白光LED的实现方法 18 v~|?3/{Q  
1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19  dy>!KO  
1.6.2 利用紫光或紫外光(300~400nm)LED激发R、G、B三基色荧光粉 20 )G1P^WV4  
1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21 0?0Jz  
1.7 白光LED性能的改进 22 beXNrf=bG  
1.7.1 解决散热问题 23 NbRn*nb/T  
1.7.2 提高发光效率 23 nV_8Ke  
1.7.3 降低生产成本 25 5n lMrK  
1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 [KJ q  
P\nC?!Q%c  
第2章 用低压电源驱动LED 27 k1 -~  
2.1 概述 27 qe$^q  
2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27 (C;I*cv  
2.1.2 LED的原始电源 28 wzCUZ1N9q  
2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 Tr&M~Lgb)  
2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29 v(]]_h  
2.2.1 串联方式 29 eqAW+Ptx  
2.2.2 并联方式 30 _-TA{21)  
2.2.3 混联方式 31 |JF@6  
2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 0k,-;j,  
2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32 Zw1U@5}A  
2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 rN)V[5R#M  
O1&b]C#  
第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 XFVV},V  
3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 LE6.nmvS  
3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 KhbYr$  
3.1.2 电感L的选择 38 ufV!+$C)is  
3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39 txgQ"MGA%  
3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 V5F%_,No  
3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 <[:o !$  
3.2.2 NCP5007的特点 40 =ONHK F[UJ  
3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 cvd\/pG)  
3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 q@hzo>[  
3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44 Kf tgOG f  
3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 PxS4,`#~  
3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 DV)3  
3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 !TM*o+;  
3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 yS(}:'`r  
3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 KnhoaBB  
3.3.4 几种具体应用电路 48 ?S$i?\Qh  
3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 3DgsI7-F  
3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 ` |IUGz  
3.4.2 LED电流的调整 51 azQD>  
3.4.3 CAT37的实用电路 51 ($w@Z/;  
3.4.4 CAT37的调光 52 g-c ;}qz  
3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 lKWPTCU  
3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 HB+|WW t>  
3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 YOr:sb   
3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 ]?O2:X  
3.7 LED驱动芯片LTC3873 55 j>uj=B@  
3.7.1 LTC3873的特点 55 X$%4$  
3.7.2 LTC3873的实用电路 56 9,j-V p!G  
3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56 <f@"HG l  
3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 Wq*b~Lw  
3.7.5 关于升压变换器的占空比 57 m7EcnQf  
3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 ;Gx)Noo/>  
3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 wNFz*|n  
3.8.1 SP6648的特点 59 e:H26SW  
3.8.2 SP6648的引脚功能 59 i%e7LJ@5AW  
3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 ~Tbj=f  
3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 8UC xn f#  
3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61 QrO\jAZ{Ag  
3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 akw,P$i  
3.9.3 对LED电流的调节 63 qTZFPfyU  
3.9.4 LT3486的开路保护 64 !Z VU,b>  
3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 xGTP;NT_H  
3.9.6 对LED的调光 64 kmzH'wktt  
3.10 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599及高效PWM升压变换器MAX6948B 65 Bqma\1cgb  
3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 Zo1,1O  
3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 Oo kh<ES>  
8-<:i  
第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 ;7N{^"r  
4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 }neY<{z  
4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 aQ :5d3m0  
4.1.2 输出电压纹波计算 68 L "sO+4w  
4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 BIuK @$  
4.1.4 不同运行模式下的效率 70 W9NX=gE4  
4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 L(&&26Y  
4.2.1 MAX1576的特点 71 &0f5:M{P  
4.2.2 MAX1576的结构框图 71 \&U>LwZd?  
4.2.3 MAX1576的应用电路 73 F:x [  
4.2.4 MAX1576的调光 73 dOa%9[  
4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 %|s+jeUDn|  
4.2.6 软启动 76 %*BlWk!Q  
4.2.7 MAX1576的关断模式 76 2eMTxwt*S  
4.2.8 MAX1576的热关断 77 fb^fVSh>  
4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 MEB it  
4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78 .^B*e6DAD  
4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 /SYw;<=  
4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 $DG?M6   
4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 8WnwQ%;m?  
4.4.1 MAX8879的特点 80 *z@>!8?  
4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 ]U"94S U:)  
4.4.3 软启动 81 `OSN\"\ad  
4.4.4 输出电流的设置 81 5\z `-)  
4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 03C0L&  
4.5.1 LTC3219 83 y5!KXAQ%  
4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 T=ev[ mS  
4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 ;*MLRXq  
4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 eM8}X[  
4.6.1 NCP5608的特点 86 oq}'}`lw"  
4.6.2 NCP5608的典型应用 88 X&kp;W  
&jmRA';sK  
第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90 .V,@k7U,V  
5.1 降压变换器的基本工作原理 90 gEjdN.  
5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 d3xmtG {i  
5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 J{Q|mD=  
5.1.3 输出电容CO的选择 93 0Vx.nUQ  
5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 F w?[lS  
5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 e%b6(%  
5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 @;"|@!l|  
5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95 }}59V&'t  
5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 VVlr*`  
5.3.1 LT3743的特点 96 -f DnA4;  
5.3.2 各引脚的功能说明 96 q.;u?,|E/  
5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 GWfL  
5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 v/_  
5.3.5 LT3743的应用电路 101 wRVUu)  
5.4 其他的一些降压变换器IC 103 $` ""  
5.4.1 降压变换器LM3489 103 nR*ryv  
5.4.2 降压变换器CAT4201 105 ~sh`r{0  
5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108 T:~vk.Or  
5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 'tH_p  
5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109  qi^7  
5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 m^zUmrj[  
5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 NCDvo bYJ  
5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 |!4K!_y  
5.6.2 LTC3454的内部框图 111 nlc "c5;jh  
5.6.3 LTC3454的工作分析 112 5?x>9C a  
5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 I`!<9OTBj  
5.7.1 NCP3064的内部框图 116 LcTP #  
5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 )P sY($ &  
5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 <J`0  
5.8.1 LTC3522的特点 118 GB=X5<;  
5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 ;>Ib^ov  
5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 n"c[,k+R`U  
5.8.4 电感L的选择 122 H*PSR  
5.8.5 输出电容的选择 123 3ca (i/c  
5.8.6 LTC3522的实用电路 124 ~UP[A'9jJ  
5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 _z|65H  
5.9.1 NCP3063的特点 125 >G25m'&,7  
5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125 gi1^3R[  
5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 [<@.eH$hU/  
5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 <eWf<  
5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 R\!2l |_  
K  &N  
第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 3`DQo%<  
6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 uxr #QA  
6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 5Odhb  
6.1.2 反激式变换器的特点 134 V2wb%;q  
6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 iP7(tnlW$  
6.2.1 MAX16814的特点 135 zBzZxK>$  
6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 "ut39si  
6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137 )"7iJb<E  
6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137 ~qTx|",  
6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 *XIF)Q=<>  
6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 -lY6|79bF  
6.3.1 LT3755的特点 141 W{ q U  
6.3.2 LT3755的典型应用电路 141 vdc\R?  
6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 . 1Dg s=|  
6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 rlOAo`hd  
6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 B|C2lu  
6.3.6 电感的选择 146 tEvut=k'  
6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 OrY/`+Cog  
6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 r@H /kD  
6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 _-K2/6zy  
6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 TNe l/   
6.5.1 LTC3783的特点 150 )q8pk2  
6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 Yi%;|]  
6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 &5B'nk"  
3u+T~g0^  
第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 y51e%n$  
7.1 概述 154 2DrP"iGq5  
7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155 p>v$FiV2N  
7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 yEqps3%  
7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 ?]_$Dcmx  
7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 z!ZtzD]cb  
7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 -b9\=U[  
7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162 )Q&(f/LT  
7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 |4;Fd9q^m  
7.3.1 OB2532的特点 163 `EA\u]PwQ  
7.3.2 OB2532的引脚功能 163 ) j#`r/  
7.3.3 OB2532的典型应用电路 164 \/r}]Vz  
7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 "c%0P"u  
7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 BLQ6A<  
7.4.1 SN03的特点 166 X9W@&zQ  
7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166 823Y\x~>  
7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 O:;w3u7;u  
7.5.1 OB2203的特点 167 Hw}Xbp[y  
7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168 ;PF<y9M  
7.5.3 OB2203的工作说明 168 NX*Q F+  
7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 BU/"rv"(Fg  
7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 uP)'FI  
7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 u&Yz[)+b=g  
7.6.1 FSDM311A的特点 172 dd%6t  
7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 5IGX5x  
7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 -:+|zF@f  
7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 @e.C"@G  
7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177 vtg !8u4  
7.7.1 NCP1028简介 177 \h/H#j ZJ  
7.7.2 NCP1028的特点 178 ^,TO#%$iE  
7.7.3 NCP1028的引脚功能 179 r,73C/*&/  
7.7.4 NCP1028的应用 179 -V77C^()8d  
7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 QOGvC[*`<T  
7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 >C>.\  
7.8.1 NCP1201的特点 183 _}Ac n$  
7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 mp1@|*Sn  
7.8.3 NCP1201的应用电路 185 DN>[\hg  
7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 G5BfNU  
7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 m]6mGp  
7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 yLvDMPj  
7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 jp%S3)  
7.10.1 HV9910的特点 189 PJ|P1O36a  
7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 0*3R=7_},o  
7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 I{ C SH  
7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 {UI+$/v#  
7.11.1 HV9906的特点 192 I5 p ? [  
7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 Z"xvh81P  
7.11.3 HV9906的典型应用电路及说明 195 reu*53r]  
7.12 高功率因数LED驱动器HV9931 199 UcHJR"M~c  
7.12.1 HV9931的引脚功能 199 -l*|M(N\  
7.12.2 用HV9931组成的LED驱动器 200 i>`%TW:g  
7.12.3 图7-51中电路元件值的计算 201 4SxX3Fw  
7.12.4 输入200~265V,输出0~40V、350mA的LED驱动器 202 AO4U}?  
7.13 高功率因数、90W的LED驱动器NCP1652 204 \';gvr|  
7.13.1 NCP1652的特点 204 >1Ibc=}g  
7.13.2 NCP1652的引脚功能 205 Rh{f5-  
7.13.3 用NCP1652组成90W的LED驱动电路 207 _ ]ip ajT  
7.13.4 用NCP1651组成另一种90W LED驱动电路 211 D;*SnU(9L  
7.14 离线式LED驱动器Viper53-E 213 m=:9+z  
7.14.1 Viper53-E的特点 213 Dw.J2>uj  
7.14.2 Viper53-E的引脚排列图 213 }j)e6>K])  
7.14.3 Viper53-E的原边控制及副边控制方式 214 194)QeoFw  
7.14.4 用Viper53-E组成多输出的直流电源 215 C ;W"wBz9  
7.14.5 用Viper53-E组成20W的LED驱动电路 219 <)H9V-5aZ  
v@L;x [Q  
第8章 各类LED照明灯具实例 223 p8O2Z? \  
8.1 LED射灯 223 Ffz,J6b  
8.1.1 LED射灯(灯杯)的外形 223 4xje$/_d  
8.1.2 LED射灯(灯杯)的驱动 224 O,f?YJ9S  
8.1.3 用NCP1014驱动LED的电路 225 YK'<NE3 4  
8.2 LED筒灯、LED节能灯、LED日光灯 234 ! n@KU!&k  
8.2.1 LED筒灯的外形 234 %ntRG !  
8.2.2 LED节能灯及LED日光灯的外形 235 I+!0O  
8.2.3 灯的驱动电路 237 #=A)XlZMd  
8.3 LED路灯和隧道灯及其散热结构 240 r),kDia  
8.3.1 路灯及隧道灯的外形 240 !*N@ZL&X  
8.3.2 路灯及隧道灯的散热 242 uo 8YP<q  
8.4 30W LED路灯的驱动电路 244 KkbDW3-  
8.4.1 FAN7554的特点 244 r`d4e,(  
8.4.2 FAN7554的引脚功能 245 \Gvm9M  
8.4.3 FAN7554工作的说明 246 [RhO$c$[\  
8.4.4 FAN7554的典型应用电路 248 LU%E:i|  
8.4.5 用FAN7554组成30W驱动LED路灯电路 250 }&J q}j  
8.5 90W LED路灯的驱动电路 252 L#sMSVC+  
8.5.1 单级LED驱动电路的优缺点 252 ^hM4j{|&M  
8.5.2 NCP1652的引脚功能 253 7R\<inCQ  
8.5.3 NCP1652的工作说明 254 @qAS*3j  
8.5.4 NCP1652在90W LED路灯中的应用 262 f2`2,?  
]{@-HTt  
参考文献 269
lattye 2011-02-26 08:31
好复杂,看不懂
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